在线视频日韩精品_国产精品无码无卡无需播放器_精品人妻少妇一区二区三区_精品少妇ay一区二区三区

當前位置:*頁>>新聞資訊>>基于智能型污水流量計的電極干擾信號仿真研究

基于智能型污水流量計的電極干擾信號仿真研究

點擊次數:2776 發布時間:2021-08-19 08:00:56
摘要:傳統智能型污水流量計在消除微分干擾時大多數采用在硬件電路上消除或者避開微分干擾時段進行采樣,很少研究影響干擾的原因。基于真實電極情況,建立電極回路測量模型并基于模型進行電極信號仿真,研究了傳感器參數和電極參數變化對微分干擾的影響。 結果表明,當參數取值不同時尖峰干擾也不相同,從而為研究和消除干擾減小測量誤差提供理論依據。
智能型污水流量計是基于法拉*電磁感應定律的流量儀表, 主要由傳感器和變送器組成,傳感器將待測流體轉換成電信號,變送器對電信號進行一系列的處理轉換成實際對應的流量。 理想情況下電極上感應出的電勢與流體流速成正比, 但在實際中電極信號摻雜許多干擾信號,主要的干擾為微分干擾、同向干擾、工頻干擾、共模干擾、串模干擾、漿液干擾和極化干擾等。 為確保流量計測量準確性須對干擾進行抑制, 如采用交流勵磁克服極化干擾、高共模抑制比差分放大器克服共模干擾、勵磁頻率為工頻整數倍克服工頻干擾、良好接地技術和靜電屏蔽克服串模干擾、漿液噪聲符合 1 / f 特性可通過提高勵磁頻率加以克服。
經上述信號處理方法之后電極上主要的干擾為微分干擾。 當采用交流勵磁時,由于存在勵磁線圈等效電感,勵磁切換過程中勵磁電流存在漸變過程,在這一過程中磁感應強度處于非穩定狀態,變化的磁場穿過由被測流體、測量電極、電極引出線和變送器共同組成的閉合回路, 實際中該回路不可能與磁力線保持平行,此時勵磁線圈相當于變壓器的初級線圈,閉合回路等價于只有一匝的次級線圈且回路大小可等效為回路電感。 根據“變壓器效應”會產生一個尖峰即微分干擾疊加在電極上,影響流量的測量。
1 微分干擾相關研究
當前國內外許多專家學者對微分噪聲消除做了大量研究,周真等提出建立電極間信號數學模型的方法,成功分離交流微分干擾信號和直流流量信號,分離后的干擾信號經過濾波器濾除;何小克提出數模混合*優相關濾波法,方波勵磁時微分信號和參考信號相乘后通過低通濾波器,其值為零消除干擾,正弦波勵磁時干擾信號與流量信號相位相差 90°互相關函數為零特性消除干擾,但文中并未考慮參考信號帶來的誤差影響,需要額外引入補償裝置修正誤差;付振江利用相敏解調技術,施加與流量信號基波同頻的解調方波控制信號使解調后的干擾波形面積大小相等方向相反平均值為零;李飛采用變送器調零法,調整電位器的中心觸點找到一個平衡點使兩個回路電流抵消消除干擾;周美蘭等
提出在硬件電路上加入模擬開關, 干擾尖峰到來時斷開模擬開關避免干擾進入后級電路,尖峰過去重新打開模擬開關;K.Saito 等提出漂移校正法,先以高勵磁頻率進行勵磁,在勵磁過程中插入低勵磁頻率提取用于漂移校正的非固定微分噪聲分量,但在插入的低勵磁頻率段漿液噪聲較大且很難將漿液噪聲與流量信號分離,此時的校正因子非單純的非固定噪聲分量,改進措施是長時間取平均值得到穩定因子。 傳統方法是同步采樣保持法,即在磁場穩定階段采樣。 其他消除干擾的方法有設置干擾補償機構、控制勵磁電流變化率減小干擾幅值、矩形波代替梯形波、希爾伯特黃變換結合傅里葉變換和程控增益技術等。經上述對現有的文獻分析與總結可知, 當前消除微分噪聲主要從信號處理方面入手,并未對影響噪聲的因素加以研究。 本文建立電極測量回路等效模型,給出仿真模型搭建、參數取值和仿真結果分析。

2 電極測量回路模型建立
2.1 測量回路等效模型
測量電極與流體介質接觸時會發生電化學反應在電極-溶液界面形成阻抗,通常由法拉*阻抗與雙電層電容并聯組成。 法拉*過程分為電荷傳遞過程和擴散過程,相應的法拉*阻抗由電荷傳遞電阻與擴散阻抗串聯組成。一般智能型污水流量計的勵磁頻率大于1Hz,而擴散阻抗發生在更低頻率內,不考慮擴散過程,電極等效阻抗為電荷傳遞電阻與雙電層電容并聯后再與電極接觸電阻串聯。 基于電極阻抗建立的電極等效測量回路如圖 1 所示。圖中:Rs1 和 Rs2 為電荷傳遞電阻;C1 和 C2 為雙電層電容;Rt為兩個測量電極間的接觸電阻滿足 Rt=Rt1+Rt2;Lx 為勵磁線圈等效電感;L1 為閉合回路等效電感;R1 和 R2 為放大器輸入電阻;P1和 P2 為由“變壓器效應”疊加在測量電極上的微分干擾;U1 為流體切割磁力線產生的感應電勢;Ue 為勵磁電壓。 假設磁感應強度由勵磁電流決定且成正比關系即 B=aI,忽略串模等干擾則電極間電壓為感應電勢與微分干擾的疊加,基本方程如下:


2.2 參數取值
電極上的感應電動勢在沒有經過放大之前一般很小, 取值在幾毫伏到幾百毫伏之內,本次仿真中流速感應電勢取 10mV。放大器的輸入電阻遠遠大于內阻,文獻中給出電荷傳遞電阻為 Rs=50Ω。 電極接觸電阻與溶液電導率有關一般取 Rt=15kΩ。雙電 層 電 容 C1=20μF。 將各參數值代入到式(7)中,可得 k1=0.998,T1=0.001,T=9.9×10-4。 理想情況兩個電極參數取值相等, 實際中兩者會存在差異對于電極 B 可 取 K1=0.997,T1=9.75×10-4,T2=9.74×10-4。
3 基于 MATLAB 的電極信號仿真
3.1 仿真模型
本文基于 Matlab 中 Siumlink 對電極信號進行仿真,勵磁方式為三值波勵磁,勵磁頻率 f=25Hz,傳感器參數 D=40mm、Rx=88.8Ω、Lx=162mH,勵磁系統參數 Ue=100V、穩態電流 I0=200mA。基于電極測量回路搭建的仿真模型如圖 2 所示,圖中信號模塊 pulsGenerator 通過加法器、乘法器得到勵磁電流。由公式(1),在固定流速下感應電勢與勵磁電流成正比,通過增加 Gain1 模塊得到感應電勢信號。 對勵磁電流進行求導即經模塊 Derivative 得到微分噪聲, 其中 Gain 值與 Lx 和 L1 相關。 感應電勢與噪聲經Add1 疊加之后得到電極信號 E1(t)。 scope 觀察輸出信號波形。仿真波形和真實波形如圖 3 所示。 將傳感器參數代入到勵磁電流穩態調節時間公式中,得電流上升時間為 360μs,測得實際上升時間為 390μs,兩者相差不大,驗證了仿真模型的正確性。

3.2 仿真實驗
仿真試驗中,設定線圈等效電感取值范圍為 162~212mH,間隔 10mH;閉合回路等效電感范圍 0.2~1mH,間隔為 0.2mH;雙電層電容、接觸電阻隨流體電導率變化而變化,電導率增大接觸電阻和雙電層電容減小而電荷傳遞電阻增大。可設定電極接觸電阻、雙電層電容和電荷傳遞電阻范圍分別為 5~15kΩ、10~20μF 和50~60Ω,由公式(7)知,可用 T2 表示上述三者關系。 仿真參數取值不同情況下,通過 MATLAB 工具箱對仿真測量得到的干擾峰值進行曲線擬合畫出相應的曲線圖。 其中仿真數據和相對應的曲線方程如表 1~表 4 所示,曲線圖如圖 4~圖 6。

3.3 仿真結果分析
圖 4 為改變勵磁線圈等效電感其它值保持不變時測得的干擾結果,可以看出,當線圈等效電感取值不同時,干擾峰值存在變化,電感越大線圈中電流上升(下降)時間越長,微分干擾越大。圖 5 為改變測量回路等效電感即等價于改變交變磁力線穿過測量回路等效面積時測得的干擾結果, 隨著值增大干擾呈逐漸增大的趨勢。 因此要避免電極走線偏離,盡量保持回路與磁力線平行以減小干擾。
圖 6 為電極等效阻抗值變化時測得的干擾結果, 當溶液電導率改變時電極等效阻抗值變化, 同樣會對微分噪聲產生較大影響。 電導率越大干擾峰值越小。
4 結束語
本文運用 MATLAB 仿真軟件對智能型污水流量計電極信號進行建模仿真,通過該模型分析勵磁線圈等效電感、閉合回路和電極等效阻抗取值變化情況下微分干擾變化, 得到影響微分干擾原因, 從而為后續研究及消除干擾得到真實流量信號減小測量誤差提供理論依據。

上一篇:關于智能污水流量計的運行原理及應用領域解析

下一篇:智能型污水流量計價格

在线视频日韩精品_国产精品无码无卡无需播放器_精品人妻少妇一区二区三区_精品少妇ay一区二区三区
<strike id="wmcai"></strike>
<samp id="wmcai"></samp>
<ul id="wmcai"></ul>
<strike id="wmcai"></strike>
<ul id="wmcai"><pre id="wmcai"></pre></ul>
<strike id="wmcai"><s id="wmcai"></s></strike>
  • 亚洲欧美激情四射在线日| 免费观看亚洲视频大全| 在线观看成人小视频| 国产精品成av人在线视午夜片| 久久青青草原一区二区| 亚洲欧美一区二区原创| 日韩亚洲欧美高清| 亚洲国产精品一区二区久| 国产综合香蕉五月婷在线| 国产精品你懂的在线| 欧美性大战久久久久久久| 欧美伦理91| 欧美日韩亚洲激情| 欧美日本乱大交xxxxx| 欧美激情第三页| 欧美福利视频| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 久久影视三级福利片| 久久综合久久综合久久综合| 久久精品官网| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 久久久www| 免费不卡在线视频| 欧美好吊妞视频| 欧美连裤袜在线视频| 欧美日韩情趣电影| 欧美色区777第一页| 国产精品久久二区二区| 国产精品色一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区照片91 | 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 欧美人成免费网站| 欧美色123| 国产日韩一区欧美| 黄色成人av在线| 亚洲黄色影院| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 亚洲图片在区色| 久久精品视频99| 免费亚洲一区| 国产精品高清一区二区三区| 国产欧美日韩不卡| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲男人第一网站| 老司机aⅴ在线精品导航| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 国产精品海角社区在线观看| 韩国成人精品a∨在线观看| 亚洲国产精品一区二区久| 一区二区三区日韩精品视频| 久久成年人视频| 欧美精品一区在线发布| 国产欧美一区二区视频| 亚洲日本视频| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 久久一区二区三区超碰国产精品| 欧美日韩成人在线播放| 国语自产精品视频在线看| 日韩视频一区二区三区| 欧美在线中文字幕| 欧美日韩免费高清| 黄色综合网站| 午夜免费日韩视频| 欧美日产在线观看| 国产一区二区在线观看免费播放| 99这里只有精品| 麻豆精品精华液| 国产色视频一区| 亚洲免费一在线| 欧美精品尤物在线| 有码中文亚洲精品| 久久av资源网| 国产精品自拍网站| 亚洲一区二区在线观看视频| 欧美精品在线观看播放| 亚洲电影av在线| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 国产精品影视天天线| 亚洲深夜福利视频| 欧美乱人伦中文字幕在线| 亚洲国产成人在线播放| 久久蜜臀精品av| 国内精品99| 久久本道综合色狠狠五月| 国产精品美女xx| 亚洲一级高清| 国产精品日本精品| 亚洲欧美资源在线| 国产精品一区视频网站| 亚洲欧美日本另类| 国产精品日韩精品欧美在线| 一区二区欧美日韩| 国产精品成人久久久久| 亚洲午夜av| 国产乱码精品一区二区三区不卡 | 国产精品萝li| 午夜精品免费在线| 国产日韩欧美中文| 久久久999精品视频| 黄色综合网站| 欧美成在线视频| 99爱精品视频| 国产精品欧美日韩一区二区| 欧美一区二区啪啪| 韩日欧美一区| 欧美精品一卡| 亚洲午夜激情网页| 国产一区观看| 欧美激情2020午夜免费观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 亚洲一区免费看| 国产真实乱偷精品视频免| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 亚洲精品资源| 国产女人18毛片水18精品| 久久久久久一区二区三区| 91久久久一线二线三线品牌| 国产精品乱码一区二区三区| 久久精品国语| 一区二区三区视频在线| 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美激情偷拍| 久久国产欧美精品| 日韩视频在线一区二区三区| 国产精品无码永久免费888| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 999在线观看精品免费不卡网站| 国产欧美欧洲在线观看| 女同一区二区| 欧美一级专区| 日韩午夜在线电影| 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 欧美日韩三级| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 亚洲免费一在线| 99热精品在线| 在线免费观看日韩欧美| 国产精品亚洲一区| 欧美日韩一区二区在线| 麻豆久久精品| 久久久精品国产一区二区三区| 一区二区欧美在线| 亚洲国产高清视频| 黄色成人在线观看| 国产欧美一区二区精品性| 欧美日韩中文字幕在线视频| 噜噜爱69成人精品| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 亚洲一区中文字幕在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 狠狠色综合网站久久久久久久| 国产麻豆成人精品| 国产精品日韩| 国产欧美日本在线| 国产女人精品视频| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 国产精品精品视频| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 欧美日韩第一区| 欧美日韩精品三区| 欧美人与性禽动交情品| 欧美精品免费视频| 欧美日韩中字| 国产精品爱啪在线线免费观看| 欧美日韩综合在线免费观看| 欧美视频精品在线观看| 欧美日韩在线观看视频| 欧美亚洲第一页| 欧美日韩中文| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 欧美手机在线| 国产日韩欧美| 在线观看中文字幕亚洲| 亚洲人精品午夜| 一二三区精品| 欧美一级片在线播放| 久久久久88色偷偷免费| 欧美不卡高清| 欧美视频网站| 国产亚洲激情在线| 亚洲国产高清在线观看视频| 亚洲日本中文| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 久久成人国产| 欧美日本韩国一区| 国产精品亚洲综合| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 日韩一级精品| 久久精品91久久香蕉加勒比| 蜜桃av噜噜一区| 国产精品福利在线观看| 韩国视频理论视频久久| 亚洲精品午夜精品| 欧美亚洲综合久久| 欧美黄免费看| 精品动漫一区二区| 亚洲一二三四久久| 欧美r片在线| 国产亚洲欧美日韩精品|